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全自動單色儀
寬波段超連續譜產生光子晶體光纖(350-1800nm)
DMc150、DTMc300、DTMS300 全自動級聯單色儀
超短脈沖測量和壓縮器-雙光子顯微專用
920nm, 4W飛秒激光器(雙光子)(全新樣機免費試用)
色散補償和脈寬壓縮器(BOA)—— 雙光子or 三光子顯微鏡等領域
通用自相關儀FR-103XL
超高衍射效率全息光柵-(高靈敏度光譜儀用)
OCT用體全息光柵(Wasatch)
體相全息衍射光柵-可調諧激光器用
高達10億幀/秒!超快時間拉伸光譜儀
色散補償光纖(DCF)
啁啾體布拉格光柵CBG(量子光學,795&780)
單發瞬態光譜儀-超快動力學
衍射光柵色散計算
關鍵技術就是色散補償問題,即脈沖展寬器與 脈沖壓縮器的合理設計的問題。下面就簡單介紹一下飛秒激光系統中的脈沖展寬器和脈沖壓縮器:(1) 脈沖展寬器設計原理:脈沖進入脈沖展寬器,經過脈沖展寬器的光柵(CBG)衍射后,脈沖中不同頻率的光因衍射角不同而分散開,而衍射元件的放置又使脈沖的藍光部分的光程比紅光部分長,這樣紅光就會先于藍光離開脈沖展寬器,種子脈沖就得到了初始展寬,經過展寬后的脈沖峰值功率低,這樣就不會損傷光學元件且能避免脈沖光過強而產生的各種非線性效應。(2) 脈沖壓縮器設計原理:與脈沖展寬器正好相反,脈沖壓縮器是將已經展寬的高能量光譜再壓縮回其初始的光譜狀態。這樣,就得到了短脈沖、高功率 ...
效應、群速度色散和偏振效應等各方面的優化與權衡。經過30多年的廣泛研究,光纖系統的性能和制造工藝得到了不斷完善,近乎達到了最高極致。自20世紀80年代以來,為了發展新的光學介質(光子晶體光纖),研究人員已經被光波長尺度,即亞微米量級或更小尺度的結構材料表現出的能力所吸引。光子晶體通過將規則的微結構引入光學材料,徹底改變了材料的光學特性。它可看作是半導體物理學成果在光子領域中的拓展。實際上,半導體的能帶結構是電子和晶格引起的周期性電動勢之間相互作用的結果。通過求解周期性電動勢的薛定諤方程,就能得到被禁帶所分離的電子能量狀態。類似地,如果把這種周期性變化的電動勢用周期性變化的介電常數,即折射率來替 ...
Hz, 群速色散補償范圍0~-60000fs2法國SPARK LASERS公司于近期推“ALCOR XSight”,增加了聲光調制器模塊,可對激光功率進行0~100%快速模擬調制,TTL信號用于光開關,<1us響應時間。圖三:ALCOR XSight軟件操作界面 ...
長適用范圍。色散(特別是對于脈寬<<100fs的寬帶脈沖)介質性質決定了在不同波長下光速是不同的,輸入的光譜越寬,脈沖的色散效應越高。這種效應在高折射率晶體中更為敏感,比如Teo2比熔石英更為明顯。有效通光孔徑的大小為了獲得最好的效果,激光束需要和有效孔徑匹配,有效孔徑與脈沖上升下降時間有關,這與聲光效應的原理有光。外部尺寸/散熱由于脈沖選擇器/Pulse Picker的占空比通常很低(<< 1%ON),因此AOM內部的平均RF功率很低,因此我們可以擁有基于TeO2或基于熔融硅的高效率的風冷脈沖選擇器/Pulse Picker;然而,由于SiO2材料的細度低,所需的RF ...
是介質引入的色散仍然會存在,而且折射介質本身的特學特性、光學特性與機械特性,對會對其使用環境造成限制。因此,在大多數實際應用中,更多會采用基于鏡面反射的中空回射器。主流中空回射器目前市面上品質較高的中空回射器供應商有PLX inc,Edmund,Newport,Thorlabs等等。典型參數對比:(2英寸/50mm左右中空回射器,測試波長633nm)主要參數PLXEdmundNewportThorlabs光束偏移(弧秒)0.52.01.0N.A.出射波前偏差0.15λ0.5λN.A.0.25λ注承載支撐金屬/聚合物/殷瓦合金/特殊材料定制有機聚合物有機聚合物聚合物/金屬注:Thorlabs只提 ...
折射率較高,色散率較低的光學玻璃制造透鏡,并配制各種曲率的表面相互抵消2. 縮小光圈使用光束分析儀可以在成像位置觀察到光斑的形狀,我們可以通過在成像面前后移動光束分析儀來觀察其是否有子午與弧矢方向的拉伸變化來判斷其是否存在較大的像散。您可以通過我們的官方網站了解更多的產品信息,或直接來電咨詢4006-888-532。 ...
以利用他們的色散特性壓縮脈沖。如果使用氫氣來替換空氣來觀察受激拉曼散射,結果表明拉曼閾值降低到石英光纖拉曼閾值的百分之一左右。因此,不同的填充物可以來增強不同的非線性效應。圖4、六邊形結構空心光纖圖5、六邊形空芯光子晶體光纖損耗譜三、空心光纖應用空心光纖在醫療上的應用主要是感應和診斷治療,空心光纖的最大優點是可以傳輸普通固體芯無法傳輸的波長。例如,傳統石英基光纖由于其材料吸收,截止波長約在2.1微米,但Er:YAG激光波長達2.94微米、CO2激光波長達10.6微米,這比短波長的石英光纖具有更大的臨床診療優勢。通常,利用長波長的高水吸收峰,阻止激光能量穿透作用組織以外,達到精確消融或切割的目的 ...
板[15]的色散關系相速度值的比較,可以識別出這兩個模態分別為Z低階反對稱模態和對稱Ao模態和So -模態,因為具有相似聲速的高階模態僅出現在超出我們測量范圍的頻率上。未來的工作將包括通過二維FFT或小波分析從b掃描中恢復色散關系,用于參數估計,或識別顯示缺陷存在的模式轉換效應。總結與展望本文提出了一種基于激光激勵和空氣耦合光傳聲器相結合的新型非接觸無損檢測裝置。這種組合允許實現緊湊的、纖維耦合的NDT探頭,適用于檢測和產生微秒時間尺度的超聲瞬變。它已被證明為穿透和單面特性的點焊鋼。兩種裝置都允許對缺陷進行高分辨率成像。在單面測量的背景下,研究了蘭姆波在點焊附近的傳播。未來的工作將包括不同類型 ...
完成了光譜窄色散調諧 ,使得反饋信號脈沖在時間上被拉長,并且只有窄光譜部分 (<12 cm-1) 與下一個要放大的泵浦脈沖重疊。因此,諧振器的光路長度直接與 FOPO 輸出的波長相關。自定義——在 FOPO 和振蕩器之間制作啁啾光纖布拉格光柵 (CFBG) 用于匹配重復對于所有振蕩器波長,振蕩器的頻率與 FOPO 的重復率之比,并取代了自由空間其他 FOPO 中使用的光延遲線 保持振蕩器和 FOPO 同步。對于輸出FOPO 測量到光束質量因子M2= 1.03±0.03 和 -127.5 dBc/Hz 的RIN對于 FM CARS 測量,反饋機制進行了修改,如藍色框(FM模塊,圖1) 原則 ...
fs。4.色散在第三部分我們介紹了一種性能強大的飛秒激光器。該光源產生的短脈沖使多光子過程能夠在顯微鏡物鏡的焦點處有效激發。然而,短脈沖帶來了諸多的挑戰,例如色散:顯微鏡中玻璃的折射率與頻率相關,這會產生影響色度效應,從而影響脈沖形狀,降低激發效率。產生越來越短的脈沖需要越來越大的頻譜帶寬。例如:一個10-fs的高斯脈沖將需要大部分的可見光譜。對于正常色散,當飛秒激光脈沖穿過顯微鏡的玻璃·M 的重要組成部分。為了證明色散的影響,我們考慮具有高斯時間分布的“前向移動”超短脈沖,其持續時間為τ,為時間強度分布的半高全寬。時間分布寫為:其中,形狀因子: 對方程(3)進行傅里葉變化,得到正頻譜 ...
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